該技术是(shì)在(zài)臭氧氧化(huà)过(guò)程中(zhōng)利用(yòng)溶液堿性(xìng)(pH>5)、金(jīn)屬離子、固态金(jīn)屬、金(jīn)屬氧化(huà)物(wù)或(huò)負载(zài)在(zài)载(zài)體(tǐ)上(shàng)金(jīn)屬或(huò)金(jīn)屬氧化(huà)物(wù)以(yǐ)及(jí)礦物(wù)質(zhì)等促進(jìn)臭氧分子的分解(jiě)
該技术是(shì)在(zài)臭氧氧化(huà)过(guò)程中(zhōng)利用(yòng)溶液堿性(xìng)(pH>5)、金(jīn)屬離子、固态金(jīn)屬、金(jīn)屬氧化(huà)物(wù)或(huò)負载(zài)在(zài)载(zài)體(tǐ)上(shàng)金(jīn)屬或(huò)金(jīn)屬氧化(huà)物(wù)以(yǐ)及(jí)礦物(wù)質(zhì)等促進(jìn)臭氧分子的分解(jiě),以(yǐ)産生更(gèng)多(duō)强氧化(huà)性(xìng)的自(zì)由(yóu)基,提(tí)高(gāo)臭氧氧化(huà)有機(jī)物(wù)的性(xìng)能(néng)。雖(suī)然堿性(xìng)环(huán)境利于(yú)臭氧産生羟基自(zì)由(yóu)基,但是(shì)pH对(duì)臭氧化(huà)性(xìng)能(néng)的影響複雜,高(gāo)堿性(xìng)环(huán)境有可(kě)能(néng)存在(zài)碳酸(suān)根(gēn)或(huò)重碳酸(suān)根(gēn)捕獲羟基自(zì)由(yóu)基,從而抑制或(huò)中(zhōng)斷链式氧化(huà)反(fǎn)應(yìng)。在(zài)同(tóng)等条(tiáo)件(jiàn)下(xià),羟基自(zì)由(yóu)基的非(fēi)選擇性(xìng)可(kě)能(néng)会(huì)降低(dī)體(tǐ)系(xì)对(duì)某些(xiē)特(tè)征污染物(wù)的去(qù)除效率,堿性(xìng)条(tiáo)件(jiàn)下(xià)臭氧化(huà)含酚廢水(shuǐ)COD的去(qù)除率更(gèng)高(gāo),但酸(suān)性(xìng)条(tiáo)件(jiàn)对(duì)其(qí)降解(jiě)酚類(lèi)化(huà)合物(wù)沒(méi)有顯著影響。另(lìng)一(yī)方面(miàn),許多(duō)組合工藝可(kě)以(yǐ)增强臭氧氧化(huà)能(néng)力,劉金(jīn)泉(quán)等采用(yòng)H2O2/O3和(hé)UV/O3深度(dù)處(chù)理(lǐ)焦化(huà)廢水(shuǐ),相对(duì)于(yú)單獨臭氧氧化(huà),两(liǎng)種(zhǒng)組合工藝对(duì)COD去(qù)除率均有一(yī)定(dìng)程度(dù)的提(tí)高(gāo),但是(shì),H2O2/O3系(xì)統的處(chù)理(lǐ)效果(guǒ)取(qǔ)決于(yú)H2O2的投加量(liàng),弱(ruò)化(huà)了(le)臭氧的氧化(huà)作(zuò)用(yòng),紫外(wài)線(xiàn)傳播易受水(shuǐ)中(zhōng)色(sè)度(dù)的干(gàn)擾,缺少實(shí)用(yòng)性(xìng)。催化(huà)臭氧氧化(huà)技术通(tòng)过(guò)催化(huà)劑的使用(yòng)克(kè)服(fú)了(le)傳統臭氧的缺陷,具有极(jí)强的氧化(huà)能(néng)力,可(kě)以(yǐ)完全(quán)地(dì)礦化(huà)有機(jī)物(wù),且(qiě)不(bù)会(huì)産生二(èr)次(cì)污染等问題(tí),成(chéng)为了(le)研究的热(rè)點(diǎn)領域,也(yě)更(gèng)适用(yòng)于(yú)廢水(shuǐ)處(chù)理(lǐ)的工程化(huà)應(yìng)用(yòng)。針(zhēn)对(duì)催化(huà)劑在(zài)水(shuǐ)中(zhōng)存在(zài)形式,将其(qí)分为均相催化(huà)和(hé)非(fēi)均相催化(huà)臭氧氧化(huà)技术。具體(tǐ)聯系(xì)污水(shuǐ)寶(bǎo)或(huò)參見(jiàn)http://www.dowater.com更(gèng)多(duō)相關(guān)技术文(wén)档。
常用(yòng)到(dào)的均相催化(huà)劑一(yī)般为过(guò)渡金(jīn)屬離子Fe2+、Mn2+、Ni2+、Co2+、Cd2+、Cu2+、Ag+、Cr3+等。該技术的可(kě)能(néng)機(jī)理(lǐ)是(shì)过(guò)渡金(jīn)屬離子促進(jìn)臭氧分解(jiě)産生羟基自(zì)由(yóu)基或(huò)者(zhě)與(yǔ)有機(jī)物(wù)分子形成(chéng)更(gèng)易參與(yǔ)反(fǎn)應(yìng)的絡合物(wù)從而被(bèi)臭氧分子直(zhí)接氧化(huà)。然而,催化(huà)劑易流失和(hé)引入(rù)金(jīn)屬離子污染等问題(tí)限制其(qí)在(zài)水(shuǐ)處(chù)理(lǐ)工程中(zhōng)的應(yìng)用(yòng)。同(tóng)时(shí),非(fēi)均相催化(huà)臭氧化(huà)技术是(shì)通(tòng)过(guò)固體(tǐ)催化(huà)劑来(lái)提(tí)高(gāo)臭氧氧化(huà)水(shuǐ)中(zhōng)污染物(wù)的性(xìng)能(néng),催化(huà)劑易于(yú)分離,不(bù)会(huì)産生二(èr)次(cì)污染,更(gèng)为适用(yòng)于(yú)煤制气(qì)廢水(shuǐ)的深度(dù)處(chù)理(lǐ)。韩洪軍等通(tòng)过(guò)負载(zài)过(guò)渡金(jīn)屬铜(tóng)和(hé)錳的活性(xìng)炭作(zuò)为催化(huà)劑提(tí)高(gāo)臭氧降解(jiě)煤化(huà)工廢水(shuǐ)污染物(wù)性(xìng)能(néng),結果(guǒ)表(biǎo)明(míng)處(chù)理(lǐ)後(hòu)出水(shuǐ)COD和(hé)氨氮达(dá)到(dào)城(chéng)鎮(zhèn)污水(shuǐ)處(chù)理(lǐ)廠(chǎng)污染物(wù)排放(fàng)一(yī)級B标(biāo)準,廢水(shuǐ)可(kě)生化(huà)性(xìng)明(míng)顯提(tí)高(gāo)。然而,催化(huà)劑的活性(xìng)易受水(shuǐ)質(zhì)和(hé)反(fǎn)應(yìng)条(tiáo)件(jiàn)等因(yīn)素的影響,甚至(zhì)同(tóng)一(yī)種(zhǒng)催化(huà)劑在(zài)處(chù)理(lǐ)不(bù)同(tóng)類(lèi)型廢水(shuǐ)时(shí)也(yě)会(huì)具有不(bù)同(tóng)的處(chù)理(lǐ)能(néng)力。因(yīn)此,實(shí)際工程中(zhōng)關(guān)于(yú)非(fēi)均相臭氧催化(huà)技术應(yìng)用(yòng)的報道較少,研发低(dī)成(chéng)本(běn)和(hé)高(gāo)效性(xìng)能(néng)的催化(huà)劑是(shì)該技术能(néng)夠工程化(huà)應(yìng)用(yòng)的關(guān)键。